lavc: factorize ff_{thread_,re,}get_buffer error messages.
[ffmpeg.git] / libavcodec / alac.c
1 /*
2  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
3  * Copyright (c) 2005 David Hammerton
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
25  * @author 2005 David Hammerton
26  * @see http://crazney.net/programs/itunes/alac.html
27  *
28  * Note: This decoder expects a 36-byte QuickTime atom to be
29  * passed through the extradata[_size] fields. This atom is tacked onto
30  * the end of an 'alac' stsd atom and has the following format:
31  *
32  * 32bit  atom size
33  * 32bit  tag                  ("alac")
34  * 32bit  tag version          (0)
35  * 32bit  samples per frame    (used when not set explicitly in the frames)
36  *  8bit  compatible version   (0)
37  *  8bit  sample size
38  *  8bit  history mult         (40)
39  *  8bit  initial history      (14)
40  *  8bit  rice param limit     (10)
41  *  8bit  channels
42  * 16bit  maxRun               (255)
43  * 32bit  max coded frame size (0 means unknown)
44  * 32bit  average bitrate      (0 means unknown)
45  * 32bit  samplerate
46  */
47
48 #include "libavutil/channel_layout.h"
49 #include "avcodec.h"
50 #include "get_bits.h"
51 #include "bytestream.h"
52 #include "internal.h"
53 #include "unary.h"
54 #include "mathops.h"
55 #include "alac_data.h"
56
57 #define ALAC_EXTRADATA_SIZE 36
58
59 typedef struct {
60     AVCodecContext *avctx;
61     GetBitContext gb;
62     int channels;
63
64     int32_t *predict_error_buffer[2];
65     int32_t *output_samples_buffer[2];
66     int32_t *extra_bits_buffer[2];
67
68     uint32_t max_samples_per_frame;
69     uint8_t  sample_size;
70     uint8_t  rice_history_mult;
71     uint8_t  rice_initial_history;
72     uint8_t  rice_limit;
73
74     int extra_bits;     /**< number of extra bits beyond 16-bit */
75     int nb_samples;     /**< number of samples in the current frame */
76
77     int direct_output;
78 } ALACContext;
79
80 static inline unsigned int decode_scalar(GetBitContext *gb, int k, int bps)
81 {
82     unsigned int x = get_unary_0_9(gb);
83
84     if (x > 8) { /* RICE THRESHOLD */
85         /* use alternative encoding */
86         x = get_bits_long(gb, bps);
87     } else if (k != 1) {
88         int extrabits = show_bits(gb, k);
89
90         /* multiply x by 2^k - 1, as part of their strange algorithm */
91         x = (x << k) - x;
92
93         if (extrabits > 1) {
94             x += extrabits - 1;
95             skip_bits(gb, k);
96         } else
97             skip_bits(gb, k - 1);
98     }
99     return x;
100 }
101
102 static int rice_decompress(ALACContext *alac, int32_t *output_buffer,
103                             int nb_samples, int bps, int rice_history_mult)
104 {
105     int i;
106     unsigned int history = alac->rice_initial_history;
107     int sign_modifier = 0;
108
109     for (i = 0; i < nb_samples; i++) {
110         int k;
111         unsigned int x;
112
113         if(get_bits_left(&alac->gb) <= 0)
114             return -1;
115
116         /* calculate rice param and decode next value */
117         k = av_log2((history >> 9) + 3);
118         k = FFMIN(k, alac->rice_limit);
119         x = decode_scalar(&alac->gb, k, bps);
120         x += sign_modifier;
121         sign_modifier = 0;
122         output_buffer[i] = (x >> 1) ^ -(x & 1);
123
124         /* update the history */
125         if (x > 0xffff)
126             history = 0xffff;
127         else
128             history +=         x * rice_history_mult -
129                        ((history * rice_history_mult) >> 9);
130
131         /* special case: there may be compressed blocks of 0 */
132         if ((history < 128) && (i + 1 < nb_samples)) {
133             int block_size;
134
135             /* calculate rice param and decode block size */
136             k = 7 - av_log2(history) + ((history + 16) >> 6);
137             k = FFMIN(k, alac->rice_limit);
138             block_size = decode_scalar(&alac->gb, k, 16);
139
140             if (block_size > 0) {
141                 if (block_size >= nb_samples - i) {
142                     av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR,
143                            "invalid zero block size of %d %d %d\n", block_size,
144                            nb_samples, i);
145                     block_size = nb_samples - i - 1;
146                 }
147                 memset(&output_buffer[i + 1], 0,
148                        block_size * sizeof(*output_buffer));
149                 i += block_size;
150             }
151             if (block_size <= 0xffff)
152                 sign_modifier = 1;
153             history = 0;
154         }
155     }
156     return 0;
157 }
158
159 static inline int sign_only(int v)
160 {
161     return v ? FFSIGN(v) : 0;
162 }
163
164 static void lpc_prediction(int32_t *error_buffer, int32_t *buffer_out,
165                            int nb_samples, int bps, int16_t *lpc_coefs,
166                            int lpc_order, int lpc_quant)
167 {
168     int i;
169     int32_t *pred = buffer_out;
170
171     /* first sample always copies */
172     *buffer_out = *error_buffer;
173
174     if (nb_samples <= 1)
175         return;
176
177     if (!lpc_order) {
178         memcpy(&buffer_out[1], &error_buffer[1],
179                (nb_samples - 1) * sizeof(*buffer_out));
180         return;
181     }
182
183     if (lpc_order == 31) {
184         /* simple 1st-order prediction */
185         for (i = 1; i < nb_samples; i++) {
186             buffer_out[i] = sign_extend(buffer_out[i - 1] + error_buffer[i],
187                                         bps);
188         }
189         return;
190     }
191
192     /* read warm-up samples */
193     for (i = 1; i <= lpc_order && i < nb_samples; i++)
194         buffer_out[i] = sign_extend(buffer_out[i - 1] + error_buffer[i], bps);
195
196     /* NOTE: 4 and 8 are very common cases that could be optimized. */
197
198     for (; i < nb_samples; i++) {
199         int j;
200         int val = 0;
201         int error_val = error_buffer[i];
202         int error_sign;
203         int d = *pred++;
204
205         /* LPC prediction */
206         for (j = 0; j < lpc_order; j++)
207             val += (pred[j] - d) * lpc_coefs[j];
208         val = (val + (1 << (lpc_quant - 1))) >> lpc_quant;
209         val += d + error_val;
210         buffer_out[i] = sign_extend(val, bps);
211
212         /* adapt LPC coefficients */
213         error_sign = sign_only(error_val);
214         if (error_sign) {
215             for (j = 0; j < lpc_order && error_val * error_sign > 0; j++) {
216                 int sign;
217                 val  = d - pred[j];
218                 sign = sign_only(val) * error_sign;
219                 lpc_coefs[j] -= sign;
220                 val *= sign;
221                 error_val -= (val >> lpc_quant) * (j + 1);
222             }
223         }
224     }
225 }
226
227 static void decorrelate_stereo(int32_t *buffer[2], int nb_samples,
228                                int decorr_shift, int decorr_left_weight)
229 {
230     int i;
231
232     for (i = 0; i < nb_samples; i++) {
233         int32_t a, b;
234
235         a = buffer[0][i];
236         b = buffer[1][i];
237
238         a -= (b * decorr_left_weight) >> decorr_shift;
239         b += a;
240
241         buffer[0][i] = b;
242         buffer[1][i] = a;
243     }
244 }
245
246 static void append_extra_bits(int32_t *buffer[2], int32_t *extra_bits_buffer[2],
247                               int extra_bits, int channels, int nb_samples)
248 {
249     int i, ch;
250
251     for (ch = 0; ch < channels; ch++)
252         for (i = 0; i < nb_samples; i++)
253             buffer[ch][i] = (buffer[ch][i] << extra_bits) | extra_bits_buffer[ch][i];
254 }
255
256 static int decode_element(AVCodecContext *avctx, AVFrame *frame, int ch_index,
257                           int channels)
258 {
259     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
260     int has_size, bps, is_compressed, decorr_shift, decorr_left_weight, ret;
261     uint32_t output_samples;
262     int i, ch;
263
264     skip_bits(&alac->gb, 4);  /* element instance tag */
265     skip_bits(&alac->gb, 12); /* unused header bits */
266
267     /* the number of output samples is stored in the frame */
268     has_size = get_bits1(&alac->gb);
269
270     alac->extra_bits = get_bits(&alac->gb, 2) << 3;
271     bps = alac->sample_size - alac->extra_bits + channels - 1;
272     if (bps > 32U) {
273         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "bps is unsupported: %d\n", bps);
274         return AVERROR_PATCHWELCOME;
275     }
276
277     /* whether the frame is compressed */
278     is_compressed = !get_bits1(&alac->gb);
279
280     if (has_size)
281         output_samples = get_bits_long(&alac->gb, 32);
282     else
283         output_samples = alac->max_samples_per_frame;
284     if (!output_samples || output_samples > alac->max_samples_per_frame) {
285         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid samples per frame: %d\n",
286                output_samples);
287         return AVERROR_INVALIDDATA;
288     }
289     if (!alac->nb_samples) {
290         /* get output buffer */
291         frame->nb_samples = output_samples;
292         if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0)
293             return ret;
294     } else if (output_samples != alac->nb_samples) {
295         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "sample count mismatch: %u != %d\n",
296                output_samples, alac->nb_samples);
297         return AVERROR_INVALIDDATA;
298     }
299     alac->nb_samples = output_samples;
300     if (alac->direct_output) {
301         for (ch = 0; ch < channels; ch++)
302             alac->output_samples_buffer[ch] = (int32_t *)frame->extended_data[ch_index + ch];
303     }
304
305     if (is_compressed) {
306         int16_t lpc_coefs[2][32];
307         int lpc_order[2];
308         int prediction_type[2];
309         int lpc_quant[2];
310         int rice_history_mult[2];
311
312         decorr_shift       = get_bits(&alac->gb, 8);
313         decorr_left_weight = get_bits(&alac->gb, 8);
314
315         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
316             prediction_type[ch]   = get_bits(&alac->gb, 4);
317             lpc_quant[ch]         = get_bits(&alac->gb, 4);
318             rice_history_mult[ch] = get_bits(&alac->gb, 3);
319             lpc_order[ch]         = get_bits(&alac->gb, 5);
320
321             /* read the predictor table */
322             for (i = lpc_order[ch] - 1; i >= 0; i--)
323                 lpc_coefs[ch][i] = get_sbits(&alac->gb, 16);
324         }
325
326         if (alac->extra_bits) {
327             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++) {
328                 if(get_bits_left(&alac->gb) <= 0)
329                     return -1;
330                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
331                     alac->extra_bits_buffer[ch][i] = get_bits(&alac->gb, alac->extra_bits);
332             }
333         }
334         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
335             int ret=rice_decompress(alac, alac->predict_error_buffer[ch],
336                             alac->nb_samples, bps,
337                             rice_history_mult[ch] * alac->rice_history_mult / 4);
338             if(ret<0)
339                 return ret;
340
341             /* adaptive FIR filter */
342             if (prediction_type[ch] == 15) {
343                 /* Prediction type 15 runs the adaptive FIR twice.
344                  * The first pass uses the special-case coef_num = 31, while
345                  * the second pass uses the coefs from the bitstream.
346                  *
347                  * However, this prediction type is not currently used by the
348                  * reference encoder.
349                  */
350                 lpc_prediction(alac->predict_error_buffer[ch],
351                                alac->predict_error_buffer[ch],
352                                alac->nb_samples, bps, NULL, 31, 0);
353             } else if (prediction_type[ch] > 0) {
354                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "unknown prediction type: %i\n",
355                        prediction_type[ch]);
356             }
357             lpc_prediction(alac->predict_error_buffer[ch],
358                            alac->output_samples_buffer[ch], alac->nb_samples,
359                            bps, lpc_coefs[ch], lpc_order[ch], lpc_quant[ch]);
360         }
361     } else {
362         /* not compressed, easy case */
363         for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++) {
364             if(get_bits_left(&alac->gb) <= 0)
365                 return -1;
366             for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
367                 alac->output_samples_buffer[ch][i] =
368                          get_sbits_long(&alac->gb, alac->sample_size);
369             }
370         }
371         alac->extra_bits   = 0;
372         decorr_shift       = 0;
373         decorr_left_weight = 0;
374     }
375
376     if (channels == 2 && decorr_left_weight) {
377         decorrelate_stereo(alac->output_samples_buffer, alac->nb_samples,
378                            decorr_shift, decorr_left_weight);
379     }
380
381     if (alac->extra_bits) {
382         append_extra_bits(alac->output_samples_buffer, alac->extra_bits_buffer,
383                           alac->extra_bits, channels, alac->nb_samples);
384     }
385
386     if(av_sample_fmt_is_planar(avctx->sample_fmt)) {
387     switch(alac->sample_size) {
388     case 16: {
389         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
390             int16_t *outbuffer = (int16_t *)frame->extended_data[ch_index + ch];
391             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++)
392                 *outbuffer++ = alac->output_samples_buffer[ch][i];
393         }}
394         break;
395     case 24: {
396         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
397             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++)
398                 alac->output_samples_buffer[ch][i] <<= 8;
399         }}
400         break;
401     }
402     }else{
403         switch(alac->sample_size) {
404         case 16: {
405             int16_t *outbuffer = ((int16_t *)frame->extended_data[0]) + ch_index;
406             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++) {
407                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
408                     *outbuffer++ = alac->output_samples_buffer[ch][i];
409                 outbuffer += alac->channels - channels;
410             }
411             }
412             break;
413         case 24: {
414             int32_t *outbuffer = ((int32_t *)frame->extended_data[0]) + ch_index;
415             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++) {
416                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
417                     *outbuffer++ = alac->output_samples_buffer[ch][i] << 8;
418                 outbuffer += alac->channels - channels;
419             }
420             }
421             break;
422         case 32: {
423             int32_t *outbuffer = ((int32_t *)frame->extended_data[0]) + ch_index;
424             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++) {
425                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
426                     *outbuffer++ = alac->output_samples_buffer[ch][i];
427                 outbuffer += alac->channels - channels;
428             }
429             }
430             break;
431         }
432     }
433
434     return 0;
435 }
436
437 static int alac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
438                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
439 {
440     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
441     AVFrame *frame    = data;
442     enum AlacRawDataBlockType element;
443     int channels;
444     int ch, ret, got_end;
445
446     init_get_bits(&alac->gb, avpkt->data, avpkt->size * 8);
447
448     got_end = 0;
449     alac->nb_samples = 0;
450     ch = 0;
451     while (get_bits_left(&alac->gb) >= 3) {
452         element = get_bits(&alac->gb, 3);
453         if (element == TYPE_END) {
454             got_end = 1;
455             break;
456         }
457         if (element > TYPE_CPE && element != TYPE_LFE) {
458             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "syntax element unsupported: %d\n", element);
459             return AVERROR_PATCHWELCOME;
460         }
461
462         channels = (element == TYPE_CPE) ? 2 : 1;
463         if (   ch + channels > alac->channels
464             || ff_alac_channel_layout_offsets[alac->channels - 1][ch] + channels > alac->channels
465         ) {
466             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid element channel count\n");
467             return AVERROR_INVALIDDATA;
468         }
469
470         ret = decode_element(avctx, frame,
471                              ff_alac_channel_layout_offsets[alac->channels - 1][ch],
472                              channels);
473         if (ret < 0 && get_bits_left(&alac->gb))
474             return ret;
475
476         ch += channels;
477     }
478     if (!got_end) {
479         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no end tag found. incomplete packet.\n");
480         return AVERROR_INVALIDDATA;
481     }
482
483     if (avpkt->size * 8 - get_bits_count(&alac->gb) > 8) {
484         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : %d bits left\n",
485                avpkt->size * 8 - get_bits_count(&alac->gb));
486     }
487
488     *got_frame_ptr = 1;
489
490     return avpkt->size;
491 }
492
493 static av_cold int alac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
494 {
495     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
496
497     int ch;
498     for (ch = 0; ch < FFMIN(alac->channels, 2); ch++) {
499         av_freep(&alac->predict_error_buffer[ch]);
500         if (!alac->direct_output)
501             av_freep(&alac->output_samples_buffer[ch]);
502         av_freep(&alac->extra_bits_buffer[ch]);
503     }
504
505     return 0;
506 }
507
508 static int allocate_buffers(ALACContext *alac)
509 {
510     int ch;
511     int buf_size;
512
513     if (alac->max_samples_per_frame > INT_MAX / sizeof(int32_t))
514         goto buf_alloc_fail;
515     buf_size = alac->max_samples_per_frame * sizeof(int32_t);
516
517     for (ch = 0; ch < FFMIN(alac->channels, 2); ch++) {
518         FF_ALLOC_OR_GOTO(alac->avctx, alac->predict_error_buffer[ch],
519                          buf_size, buf_alloc_fail);
520
521         alac->direct_output = alac->sample_size > 16 && av_sample_fmt_is_planar(alac->avctx->sample_fmt);
522         if (!alac->direct_output) {
523             FF_ALLOC_OR_GOTO(alac->avctx, alac->output_samples_buffer[ch],
524                              buf_size, buf_alloc_fail);
525         }
526
527         FF_ALLOC_OR_GOTO(alac->avctx, alac->extra_bits_buffer[ch],
528                          buf_size, buf_alloc_fail);
529     }
530     return 0;
531 buf_alloc_fail:
532     alac_decode_close(alac->avctx);
533     return AVERROR(ENOMEM);
534 }
535
536 static int alac_set_info(ALACContext *alac)
537 {
538     GetByteContext gb;
539
540     bytestream2_init(&gb, alac->avctx->extradata,
541                      alac->avctx->extradata_size);
542
543     bytestream2_skipu(&gb, 12); // size:4, alac:4, version:4
544
545     alac->max_samples_per_frame = bytestream2_get_be32u(&gb);
546     if (!alac->max_samples_per_frame || alac->max_samples_per_frame > INT_MAX) {
547         av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "max samples per frame invalid: %u\n",
548                alac->max_samples_per_frame);
549         return AVERROR_INVALIDDATA;
550     }
551     bytestream2_skipu(&gb, 1);  // compatible version
552     alac->sample_size          = bytestream2_get_byteu(&gb);
553     alac->rice_history_mult    = bytestream2_get_byteu(&gb);
554     alac->rice_initial_history = bytestream2_get_byteu(&gb);
555     alac->rice_limit           = bytestream2_get_byteu(&gb);
556     alac->channels             = bytestream2_get_byteu(&gb);
557     bytestream2_get_be16u(&gb); // maxRun
558     bytestream2_get_be32u(&gb); // max coded frame size
559     bytestream2_get_be32u(&gb); // average bitrate
560     bytestream2_get_be32u(&gb); // samplerate
561
562     return 0;
563 }
564
565 static av_cold int alac_decode_init(AVCodecContext * avctx)
566 {
567     int ret;
568     int req_packed;
569     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
570     alac->avctx = avctx;
571
572     /* initialize from the extradata */
573     if (alac->avctx->extradata_size < ALAC_EXTRADATA_SIZE) {
574         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "extradata is too small\n");
575         return AVERROR_INVALIDDATA;
576     }
577     if (alac_set_info(alac)) {
578         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "set_info failed\n");
579         return -1;
580     }
581
582     req_packed = LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR < 55 && !av_sample_fmt_is_planar(avctx->request_sample_fmt);
583     switch (alac->sample_size) {
584     case 16: avctx->sample_fmt = req_packed ? AV_SAMPLE_FMT_S16 : AV_SAMPLE_FMT_S16P;
585              break;
586     case 24:
587     case 32: avctx->sample_fmt = req_packed ? AV_SAMPLE_FMT_S32 : AV_SAMPLE_FMT_S32P;
588              break;
589     default: av_log_ask_for_sample(avctx, "Sample depth %d is not supported.\n",
590                                    alac->sample_size);
591              return AVERROR_PATCHWELCOME;
592     }
593     avctx->bits_per_raw_sample = alac->sample_size;
594
595     if (alac->channels < 1) {
596         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel count\n");
597         alac->channels = avctx->channels;
598     } else {
599         if (alac->channels > ALAC_MAX_CHANNELS)
600             alac->channels = avctx->channels;
601         else
602             avctx->channels = alac->channels;
603     }
604     if (avctx->channels > ALAC_MAX_CHANNELS || avctx->channels <= 0 ) {
605         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported channel count: %d\n",
606                avctx->channels);
607         return AVERROR_PATCHWELCOME;
608     }
609     avctx->channel_layout = ff_alac_channel_layouts[alac->channels - 1];
610
611     if ((ret = allocate_buffers(alac)) < 0) {
612         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error allocating buffers\n");
613         return ret;
614     }
615
616     return 0;
617 }
618
619 AVCodec ff_alac_decoder = {
620     .name           = "alac",
621     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
622     .id             = AV_CODEC_ID_ALAC,
623     .priv_data_size = sizeof(ALACContext),
624     .init           = alac_decode_init,
625     .close          = alac_decode_close,
626     .decode         = alac_decode_frame,
627     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
628     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ALAC (Apple Lossless Audio Codec)"),
629 };